Газовая среда


Влияние природы газа, заполняющего промежутки между угольными частицами, на эффективную теплопроводность может быть весьма значительным. Согласно данным Т. Шумана и В. Фосса, исследовавших теплопроводность дробленого угля с порозностью, равной 44%, при комнатных температурах, коэффициент теплопроводности в атмосфере водорода составляет
0, 252 ккал/(м-ч-°С) против 0,117 ккал/(м-ч-°С) в воздушной среде.
Качественно сходные результаты получены при исследовании температуропроводности [109] углей и коксов при температуре 0—18° С с последовательным заполнением межзернового пространства воздухом, двуокисью углерода и водородом (табл. XVII.11).
Известно, что в ходе пиролиза газовая фаза претерпевает непрерывное качественное изменение. На завершающем этапе она обогащается водородом, чем наряду с другими причинами можно объяснить резкое возрастание коэффициентов теплопе - реноса при температурах 800—900° С. В то же время вследствие увеличения кондуктивной теплопроводности твердого вещества коксующейся загрузки, а также вследствие увеличения вклада радиационной составляющей относительный вклад теплопроводности газа, заполняющего поры в этих условиях, будет несколько ниже, чем при комнатных температурах, хотя она также возрастает с повышением температуры.
Крупность, Мм |
Материал |
![]() |
![]() |
Коэффициент температуропроводности, 10'8 м2/с, в среде
СО* |
Воздуха |
Водорода
Измельченные образцы
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||
|
|
|
|||||||